[go: up one dir, main page]

RU2416112C1 - Годоскоп - Google Patents

Годоскоп Download PDF

Info

Publication number
RU2416112C1
RU2416112C1 RU2010103006/28A RU2010103006A RU2416112C1 RU 2416112 C1 RU2416112 C1 RU 2416112C1 RU 2010103006/28 A RU2010103006/28 A RU 2010103006/28A RU 2010103006 A RU2010103006 A RU 2010103006A RU 2416112 C1 RU2416112 C1 RU 2416112C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
hodoscope
rods
plates
spectroscopic
Prior art date
Application number
RU2010103006/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Иванович Микеров (RU)
Виталий Иванович Микеров
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА")
Priority to RU2010103006/28A priority Critical patent/RU2416112C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2416112C1 publication Critical patent/RU2416112C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений и может быть использовано для обнаружения радиоактивных материалов и источников. Технический результат - уменьшение количества каналов регистрации, упрощение технологии изготовления сцинтиллирующих элементов. Технический результат достигается тем, что в годоскопе оптические элементы выполнены в виде сцинтиллирующих преобразователей излучения, а спектросмещающие элементы выполнены в виде пластин и расположены на противоположных торцевых поверхностях годоскопа во взаимно перпендикулярных направлениях, причем пластины введены в оптический контакт только с торцами стержней. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области регистрации ионизирующих излучений и может быть использовано для обнаружения радиоактивных материалов и источников.
Известен годоскоп, содержащий блок из водородосодержащих сцинтиллирующих оптических элементов, уложенных рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, и фотоприемники, в котором сцинтиллирующие оптические элементы выполнены в виде покрытых светоотражающей оболочкой стержней с прямоугольным сечением a·b, стержни скомпонованы в пакет размерами k·b - по высоте, n·a - по ширине, m·а длине, где a - ширина стержня пакета, b - высота стержня пакета, k -количество стержней по высоте пакета, n - количество стержней по ширине пакета, m - количество стержней по длине пакета, по крайней мере, на одной из граней каждого стержня пакета выполнены пазы, в пазах размещены сцинтиллирующие волокна, на торцах волокон расположены фотодиоды, по крайней мере, одна грань пакета последовательно покрыта двумя парами пластин для регистрации тепловых нейтронов и для регистрации гамма-квантов, каждая пара разделена дополнительными пластинами из веществ, ослабляющих соответствующие виды излучений, фотодиоды и пары пластин для регистрации тепловых нейтронов и для регистрации гамма-квантов соединены с входами схем совпадений, выходы которых соединены со входами контроллера, а выходы контроллера соединены со входом компьютера (патент Российской Федерации №2308741, МПК G01T 3/06, 2007 г.).
Недостатком годоскопа является применение большого количества каналов регистрации, сложность изготовления системы считывания сцинтилляционного сигнала, требующая изготовления в сцинтиллирующих элементах пазов и введения в них спектросмещающих волокон с оптическим контактом.
Известен годоскоп для тепловых нейтронов, содержащий водородосодержащие оптические элементы, уложенные рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, выполненные в виде стержней с прямоугольным сечением a-b, причем стержни скомпонованы в пакет размерами k·b по высоте, n·a - по ширине и m·а длине, где a - ширина стержня, b - высота стержня, k - количество стержней по высоте пакета, n - количество стержней по ширине пакета, m - количество стержней по длине пакета, в стержнях пакета размещены спектросмещающие волокна, на торцах которых расположены фотодиоды, отличающийся тем, что оптические элементы годоскопа выполнены из несцинтиллирующих оптически прозрачных элементов, по крайней мере, одна из граней каждого элемента покрыта сцинтиллятором для регистрации тепловых нейтронов, фотодиоды соединены с входами схем совпадений, выходы которых соединены с входами контроллера, а выходы контроллера соединены с входом компьютера (патент Российской Федерации №2371740, МПК G01T 3/06, 2009 г., прототип).
Недостатком прототипа являются возможность регистрации только тепловых нейтронов, сложная технология изготовления, большое количество каналов регистрации.
Изобретение устраняет недостатки аналогов и прототипа.
Техническим результатом изобретения является уменьшение количества каналов регистрации, упрощение технологии изготовления сцинтиллирующих элементов.
Технический результат достигается тем, что в годоскопе, содержащем N оптических элементов в виде стержней с прямоугольным сечением, уложенных рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, спектросмещающие элементы и фотодиоды, оптические элементы выполнены в виде сцинтиллирующих преобразователей излучения, а спектросмещающие элементы выполнены в виде пластин и расположены на противоположных торцевых поверхностях годоскопа во взаимноперпендикулярных направлениях, причем пластины введены в оптический контакт только с торцами стержней.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично представлен годоскоп, содержащий N сцинтиллирующих преобразователей излучения в виде прямых параллелепипедов, уложенных перпендикулярно друг другу в смежных слоях, где 1 - преобразователи излучения, 2 - спектросмещающие пластины, 3 - фотодетекторы, 4 - преобразователь излучения, положение которого определено при срабатывании фотодетекторов 3.
Преобразователи излучения 1 выполнены в виде прямых параллелепипедов и не имеют оптического контакта между собой. Каждый преобразователь излучения 1 имеет оптический контакт на каждой из двух торцевых поверхностей с двумя скрещивающимися во взаимно-перпендикулярных направлениях спектросмещающими пластинами 2.
Устройство работает следующим образом.
При возникновении сцинтилляционной вспышки в каком-либо преобразователе излучения 1 (для пояснения такой преобразователь помечен позицией 4) фотоны от этой вспышки распространяются во все стороны, в том числе к противоположным торцам преобразователя излучения 1, где попадают в два спектросмещающих элемента 2.
В спектросмещающих элементах 2 фотоны поглощаются, излучая при этом фотоны меньшей энергии, которые распространяются по спектросмещающим элементам 2 к их торцам за счет полного внутреннего отражения от покрытия из светоотражающего материала. Фотоны, пришедшие на торцы спектросмещающих элементов 2, регистрируют фотодетекторами 3.
Положение преобразователя излучения 4, в котором произошла сцинтилляционная вспышка, определяют по номерам фотодетекторов 3, на которых сигнал появился практически одновременно.
Преобразователи излучения 1 покрыты светоотражающим материалом для увеличения количества фотонов, попадающих в спектросмещающие элементы 2 и светозащитным материалом, чтобы свет не попал в соседние преобразователи излучения 1, а затем в соответствующие им спектросмещающие элементы 2.
Спектросмещающие элементы 2 выполнены из пластмассового сцинтиллятора со спектросмещающими добавками, покрыты оболочкой из прозрачного материала, обычно из полиметилметакрилата, с коэффициентом преломления меньшим, чем пластмассовый сцинтиллятор, для увеличения количества фотонов, транспортируемых к фотодетекторам 3.
Для предотвращения попадания фотонов, возникших в спектросмещающем элементе 2, в соседние спектросмещающие элементы экранированы друг от друга светонепроницаемым материалом.
В годоскопе для определения преобразователя излучения, в котором произошла сцинтилляционная вспышка, используют меньшее количество каналов регистрации, меньшее количество ячеек в случае двухкоординатного ФЭУ и меньшее количество фотодиодов 3, не требуется изготовления пазов по всей длине преобразователей излучения 1. Например, в случае 100 преобразователей излучения 1 требуется всего тридцать каналов регистрации.

Claims (1)

  1. Годоскоп, содержащий N оптических элементов в виде стержней с прямоугольным сечением, уложенных рядами попеременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях, спектросмещающие элементы и фотодиоды, отличающийся тем, что оптические элементы выполнены в виде сцинтиллирующих преобразователей излучения, а спектросмещающие элементы выполнены в виде пластин и расположены на противоположных торцевых поверхностях годоскопа во взаимно перпендикулярных направлениях, причем пластины введены в оптический контакт только с торцами стержней.
RU2010103006/28A 2010-02-01 2010-02-01 Годоскоп RU2416112C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103006/28A RU2416112C1 (ru) 2010-02-01 2010-02-01 Годоскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010103006/28A RU2416112C1 (ru) 2010-02-01 2010-02-01 Годоскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2416112C1 true RU2416112C1 (ru) 2011-04-10

Family

ID=44052227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010103006/28A RU2416112C1 (ru) 2010-02-01 2010-02-01 Годоскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2416112C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183777U1 (ru) * 2017-11-09 2018-10-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Устройство для регистрации быстрых нейтронов космического излучения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000029873A1 (en) * 1998-11-13 2000-05-25 De Beers Consolidated Mines Limited Neutron detection apparatus
RU2309398C1 (ru) * 2006-02-28 2007-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Преобразователь ионизирующего излучения
RU2351951C2 (ru) * 2006-12-04 2009-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий Цифровой калориметр
RU2371740C1 (ru) * 2008-04-08 2009-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Годоскоп

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000029873A1 (en) * 1998-11-13 2000-05-25 De Beers Consolidated Mines Limited Neutron detection apparatus
RU2309398C1 (ru) * 2006-02-28 2007-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Преобразователь ионизирующего излучения
RU2351951C2 (ru) * 2006-12-04 2009-04-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственный Научный Центр Российской Федерации Институт Физики Высоких Энергий Цифровой калориметр
RU2371740C1 (ru) * 2008-04-08 2009-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" Годоскоп

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183777U1 (ru) * 2017-11-09 2018-10-02 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Устройство для регистрации быстрых нейтронов космического излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6145248B2 (ja) 放射線検出器
Tsuda et al. A four-layer depth of interaction detector block for small animal PET
JP4313895B2 (ja) 放射線検出装置
US7214943B2 (en) Radiation or neutron detector using fiber optics
Artikov et al. Design and construction of new central and forward muon counters for CDF II
RU2014118759A (ru) Моделирование массивов времяпролетных детекторов с кодированием глубины взаимодействия
JP4803565B2 (ja) Doi型放射線検出器
WO2010041313A1 (ja) Doi型放射線検出器
RU2653116C2 (ru) Сегментированный ядерный уровнемер на основе волокон
JP4534006B2 (ja) 放射線位置検出方法及び装置
US9316748B2 (en) Microfabricated scintillation detector
RU93548U1 (ru) Годоскоп
RU92970U1 (ru) Сцинтилляционный детектор
CN106501838B (zh) 一种辐射探测器的光导及其制备方法、辐射探测器
RU2416112C1 (ru) Годоскоп
RU2408902C1 (ru) Двухкоординатный детектор
RU2371740C1 (ru) Годоскоп
RU54440U1 (ru) Детектор годоскопа
RU2408905C1 (ru) Сцинтилляционный детектор
CN216696694U (zh) 探测器及具有其的医学影像设备
JP5060410B2 (ja) 放射線検出装置
RU71451U1 (ru) Двухкоординатный детектор излучений
RU2447460C1 (ru) Детектор годоскопа
RU2444763C1 (ru) Сцинтилляционный детектор
RU54439U1 (ru) Годоскоп

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210202